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Autonomía fotovoltaica — paneles y baterías

Describe el sistema (orientaciones, inclinación, ubicación, electrodomésticos) y averigua cuántos paneles y qué capacidad de baterías necesitas para ser independiente de la red, sobre todo en invierno. Modificas los paneles o la batería y la autonomía se recalcula al instante, por meses y estaciones.

Cómo funciona

Por qué importa el invierno

El sistema se dimensiona según el mes más desfavorable (diciembre): si cubre el invierno, el resto del año va con superávit.

1

La producción depende de la orientación y la inclinación

Un campo orientado al Sur, inclinado a ~30–40°, produce lo máximo. El Este/Oeste pierden ~10–15 %, y el Norte mucho más. Puedes tener varios campos con orientaciones distintas (faldones del tejado).

2

La irradiación varía mucho según el mes

En diciembre se reciben ~5 veces menos horas de sol que en julio. Por eso un sistema dimensionado para el consumo de verano deja la casa sin energía en invierno.

3

La batería cubre la noche y los días nublados

Los paneles producen de día; la batería almacena para la noche. Para una autonomía real necesitas 1–2 días de reserva, para superar los periodos sin sol. Una profundidad de descarga (DoD) de ~80 % protege la batería.

4

Trasladar el consumo al día aumenta la autonomía

Los electrodomésticos grandes que se pueden programar (lavadora, lavavajillas, termo eléctrico, carga del coche) usados al mediodía aprovechan directamente la producción de los paneles y ahorran batería: aumentan la autonomía sin paneles adicionales.

Ubicación

O utiliza datos reales para la ubicación (irradiación + temperatura media, Open-Meteo):

°
°

Campos de paneles (orientación · inclinación · número)

°
Wp

Electrodomésticos / consumo

Potencia (W) × horas/día. El botón ☀ marca los aparatos que se pueden trasladar al horario diurno.

W
h
W
h
W
h
W
h
W
h
Consumo diario: 6,93 kWh/ziPico (todos a la vez): 3,97 kW

Batería

kWh
Resultados

Tu sistema

Total de paneles12
Potencia instalada4,92 kWp
La batería cubre1,2 días

Recomendado para ~100 % en invierno

Paneles necesarios (diciembre)19
Capacidad de batería13,0 kWh

Calculado para la orientación del primer campo, en el mes más desfavorable (diciembre). Aumenta el número de paneles o la batería y observa la autonomía más abajo.

Autonomía por estaciones

Invierno
79%
Primavera
100%
Verano
100%
Otoño
95%

Autonomía y producción por meses

Ene
75%160 kWh
Feb
100%227 kWh
Mar
100%389 kWh
Abr
100%498 kWh
May
100%618 kWh
Jun
100%642 kWh
Jul
100%686 kWh
Ago
100%618 kWh
Sep
100%465 kWh
Oct
100%332 kWh
Nov
85%177 kWh
Dic
64%137 kWh
El método del curso

Dimensionamiento off-grid: paneles, baterías, regulador

El cálculo clásico de una instalación aislada — el que haces en papel antes de encargar nada.

Los gráficos de arriba muestran cuánto cubres con lo que tienes. El cálculo de aquí responde a la pregunta inversa: cuánta potencia instalada, cuánta batería y qué regulador necesitas para pasar el mes más flojo. El consumo diario se toma directamente de tu lista de electrodomésticos, para que no manejes dos cifras distintas del mismo consumo.

Wp = E / (G × nsys) · Q = E × A / (V × T × ninv × ncable) · I_ctrl = 1.4 × Isc

Consumo diario necesario (de la lista de electrodomésticos)

6,93 kWh/día

h

La media diaria del mes de dimensionamiento. Si el sistema funciona todo el año, ese mes es diciembre; en nuestra zona se trabaja con 1,5…2,5 horas.

Wp

De la ficha técnica de la batería, habitualmente entre 0,3 y 0,9. En las de plomo-ácido, cuanto menos la descargues, más años aguanta.

A
°C
°C

Cuántos días nublados seguidos prevés. Aquí, cuatro o cinco días es una hipótesis razonable de invierno.

kW
/h

Fracción de la capacidad por hora. El curso pide no pasar del 25…30 % por hora — por eso un pico alto impone por sí solo una batería grande.

nsys — el rendimiento total58,0 %
Potencia pico necesaria5969 Wp
Número de módulos15
Superficie estimada de módulos45,9 m²
Capacidad de la batería655 Ah @ 48 V
Energía almacenada (nominal)31,43 kWh
Energía realmente utilizable15,71 kWh
Bloques de 12 V en serie4 × 12 V

Autonomía deseada

Exigido por la energía (días × consumo)55,4 kWh
Exigido por el pico de potencia10,0 kWh
Capacidad recomendada55,4 kWh
Regla práctica (6…8 × el consumo diario)41,6 … 55,4 kWh

El tamaño lo marca la energía: los días sin sol piden más que el pico de potencia. Si te sale una capacidad difícil de justificar económicamente, la pregunta correcta no es qué batería compras, sino si un generador o desplazar el consumo no resuelven esos mismos días más barato.

Corriente mínima del regulador31,2 A

El regulador se dimensiona al 140 % de la corriente de cortocircuito del conjunto, no de la corriente de máxima potencia — precisamente para que los reguladores tipo shunt, que trabajan en cortocircuito, queden del lado seguro. Sobredimensionar sale barato comparado con el destrozo de un regulador quemado.

  1. 1.Multiplicas los nueve factores de pérdida

    fórmula:nsys = nPV→bat × nctrl × nbat × ndist × ninv × fa × fd × ft × fdio

    con tus números:0.98 × 0.98 × 0.9 × 0.98 × 0.9 × 0.95 × 0.88 × 0,920 × 0.99

    resulta: 58,0 %

    Cada eslabón de la cadena se lleva lo suyo: cable, regulador, batería, distribución, inversor, envejecimiento, suciedad, temperatura, diodos.

  2. 2.Averiguas la potencia pico necesaria

    fórmula:Wp = E / (G × nsys)

    con tus números:Wp = 6930 / (2 × 0,580)

    resulta: 5969 Wp

  3. 3.Divides entre la potencia de un módulo

    fórmula:n = Wp / Pmax

    con tus números:5969 / 410 = 14,56

    resulta: 15 módulos

    Pmax es la potencia pico de un módulo, según la ficha técnica. El número de módulos se redondea siempre hacia ARRIBA: un módulo de menos es potencia de menos justo en el mes más flojo.

  4. 4.Calculas la capacidad del banco de baterías

    fórmula:Q = E × A / (V × T × ninv × ncable)

    con tus números:Q = 6930 × 2 / (48 × 0.5 × 0.9 × 0.98)

    resulta: 655 Ah @ 48 V

  5. 5.Comparas los dos criterios de autonomía

    fórmula:C_E = E × A / T C_P = P_max / r_max

    con tus números:6,93 × 4 / 0.5 = 55,4 kWh | 3 / 0.3 = 10,0 kWh

    resulta: 55,4 kWh

    El tamaño lo marca la energía: los días sin sol piden más que el pico de potencia. Si te sale una capacidad difícil de justificar económicamente, la pregunta correcta no es qué batería compras, sino si un generador o desplazar el consumo no resuelven esos mismos días más barato.

  6. 6.Dimensionas el regulador de carga

    fórmula:I_ctrl = 1.4 × Isc × n_str

    con tus números:1.4 × 11.15 × 2

    resulta: 31,2 A

    Se parte de Isc, no de Impp, para que los reguladores de tipo shunt — que trabajan justamente en cortocircuito — queden del lado seguro.

Lo que se pierde de vista con facilidad

  • El mes de dimensionamiento es el de menor radiación del periodo de funcionamiento — diciembre, si el sistema funciona todo el año. Un sistema dimensionado con la media anual se queda a oscuras dos meses al año.
  • El rendimiento total no es una cifra redonda inventada: es el producto de nueve factores. Con los valores del curso sale en torno al 58 %, es decir, de 1 kWh producido por los módulos le llegan al receptor unos 580 Wh.
  • La descarga diaria normal de la batería está entre el 2 y el 20 % de la capacidad. Una batería de plomo-ácido de calidad aguanta hasta 4500 ciclos con un 30 % de profundidad de descarga, o sea unos 20 años.
  • En los sistemas fotovoltaicos se eligen baterías con la capacidad dada en C20 o C100, porque sus tiempos de descarga encajan con el régimen de trabajo; no compares directamente un C10 con un C100.
  • Como mucho se conectan en paralelo dos ramas de baterías por una misma sección de cable, y las conexiones se hacen cruzadas, para que se descarguen por igual. No mezcles baterías nuevas con viejas, salvo cuando sustituyas una averiada.

Las fórmulas y los factores proceden de la lección 3 del curso de especialización «Instalador de sistemas fotovoltaicos solares». El rendimiento del módulo en STC (0,12…0,14 para el silicio policristalino) se usa aquí solo para estimar la superficie de módulos, no en la cadena de rendimientos — la potencia pico ya lo incluye. Los resultados son orientativos; la parte de protecciones, cables y tensiones se rige por el I7-2011 cap. 7.11.

Cómo maximizar la autonomía

  • Programa los aparatos grandes (☀) entre las 10:00 y las 15:00 en invierno, cuando los paneles producen más: aprovechas directamente la producción, no la batería.
  • Evita poner en marcha varios consumidores grandes a la vez por la noche; repártelos a lo largo del día.
  • Si la autonomía de invierno está por debajo del 100 %, aumenta primero el número de paneles (diciembre es el límite) y después la batería para los días nublados.
  • En invierno inclina los paneles más pronunciadamente (hacia 50–60°) para captar el sol bajo; en verano una pendiente menor es mejor.

Aparatos trasladables al día: Lavadora, Cocina (horno/placa)

Estimación orientativa. La irradiación real depende de la ubicación exacta, las sombras, el clima y la calidad de los equipos; para un proyecto utiliza datos de irradiación según ubicación (p. ej. PVGIS) y consulta a un instalador autorizado. El dimensionado eléctrico (inversor, protecciones CC/CA, cable) se realiza por separado.

P 118/1-2025 · 2.4.19

Dónde van las baterías

Las salas de baterías: hidrógeno, ventilación, distancias, régimen de fuego — y qué dice y qué no dice el reglamento sobre una batería doméstica.

El cálculo de arriba termina en un número: tantos kWh, tantos Ah a la tensión del sistema. La pregunta que viene justo después, y que suele resolverse a ojo en un trastero, es dónde pones el banco. P 118/1-2025 tiene un subcapítulo entero dedicado a eso, el 2.4.19, y toda su lógica parte de una sola cosa: el gas.

Un banco de plomo-ácido en carga desprende hidrógeno. El hidrógeno se acumula arriba, en el punto más alto del local, donde nadie mira. De ahí salen todos los demás requisitos — la ventilación, la distancia hasta las luminarias, el pavimento que no produce chispas al recibir golpes, las puertas que abren hacia fuera.

El umbral que sostiene todo el subcapítulo: 4 % de hidrógeno en el aire

El Art. 2.4.19.7 alin. (2) dice con claridad qué persigue la ventilación: mantener la concentración de hidrógeno por debajo del 4 % en volumen, el límite inferior de explosividad. No «lo más baja posible», sino por debajo de un umbral con nombre y comprobable. El Art. 2.4.19.5 alin. (1) da también el otro extremo del intervalo: la mezcla es explosiva entre el 4 % y el 75 % de hidrógeno, en volumen.

Ese mismo Art. 2.4.19.7, en su apartado (1), pone negro sobre blanco algo que muchos instaladores pasan por alto: estén selladas o no, todas las baterías de plomo-ácido pueden emitir gases explosivos, sobre todo durante la carga. La etiqueta «estanca» de la carcasa no anula la ventilación.

Cuatro categorías, y de ellas depende todo lo demás

El Art. 2.4.19.1 clasifica las baterías justo por el criterio que aquí cuenta — cuánto gas escapa de la electrólisis: abiertas o cerradas con respiradero; estancas reguladas por válvula, es decir las de ácido VRLA, con el electrolito fijado en gel o en los separadores entre placas; cerradas con válvula, con sistema de recombinación de al menos el 95 %, alcalinas y de ácido; herméticas, alcalinas.

Encuadrarlas bien no es papeleo. Las excepciones del 2.4.19.2 y el acceso directo sin antecámara del 2.4.19.6 se conceden por el tipo de elemento, no por el tamaño del banco. Quien escribe «VRLA» en la memoria donde en realidad tiene elementos cerrados con recombinación se cambia él solo, de un plumazo, el régimen de proyecto.

La regla de partida: local dedicado

El Art. 2.4.19.2 alin. (1) es una sola frase y no deja margen de negociación: las baterías de acumuladores se instalan en locales dedicados a baterías. De ahí se parte. Todo lo demás es excepción y hay que encontrarla escrita, con su ámbito incluido.

Cuidado con el ámbito. Los apartados (2) y (3) sí dan excepciones: los elementos estancos (herméticos) se pueden instalar en locales y espacios de producción clasificados con riesgo de incendio bajo y medio, y los cerrados con válvula, con recombinación de al menos el 95 %, en espacios de producción salvo los de riesgo alto y muy alto. El apartado (3) enumera, después de «dacă:» (si:), tres condiciones — que la carga no se haga en el local, que los elementos vayan en una caja resistente a los vapores del electrolito y con ventilación al exterior, y que el volumen libre sea de al menos 2,5 veces el caudal horario de aire. Léelas todas en el texto de más abajo: las dos últimas regulan precisamente la carga dentro del local, así que leerlas de forma acumulativa con la primera las deja sin objeto. Lo cierto es otra cosa, y es la que aquí cuenta: los dos apartados están escritos para locales y espacios de producción. La vivienda no aparece ni en la regla ni en las excepciones. No le digas a nadie que las excepciones cubren la batería de pared de una casa: el reglamento no zanja ese caso, y estirarlo es interpretación, no cita.

Del apartado (3) merece la pena retener la condición de volumen, porque es la que más veces falla sobre el terreno: el volumen libre del local debe ser de al menos 2,5 veces el caudal horario de aire que haría falta para la ventilación, calculado según SR EN IEC 62485-2. Si sale menor, no hay nada que negociar — se pasa a ventilación natural organizada o mecánica.

Las cifras dentro del local

El Art. 2.4.19.3 es el artículo que abres con el metro en la mano, antes de pedir los bastidores:

  • Como mínimo 50 mm de espacio libre entre filas y respecto a las paredes, para la circulación del aire. No es una tolerancia de montaje, es el camino del aire.
  • Cada fila montada tiene pasillo de acceso al menos por un lado. Anchura libre: al menos 1,5 veces la profundidad de la batería, pero no menos de un flujo de evacuación (80 cm) cuando los pasillos van por un solo lado, y mínimo 1 m, recomendable 1,20 m, cuando van por ambos lados.
  • Las luminarias quedan como mínimo a 1 m de las baterías y se colocan únicamente encima de los pasillos entre filas.
  • La humedad relativa del local no pasa del 90 %, y sin que llegue a formarse condensación.
  • El ácido sulfúrico y el hidróxido de potasio no conviven: está prohibido, temporal o definitivamente, montarlos en locales comunes o con ventilación común. Se exceptúan las baterías formadas por elementos estancos.
  • Las baterías se disponen por regla general en un solo nivel, preferiblemente en planta baja, sobre el pavimento o sobre bancadas, con la estabilidad asegurada para la zona sísmica en la que está el edificio.
Los 1,80 m que circulan por los proyectos como «la distancia obligatoria entre partes en tensión» no son un umbral impuesto. El apartado (5) pide otra cosa: que una persona no pueda tocar a la vez dos partes no aisladas en tensión. La distancia de más de 1,80 m viene entre paréntesis, como ejemplo de solución, junto a las medidas de protección contra contactos directos. La segunda vía se defiende igual de bien ante el verificador, y muchas veces es la única que cabe en el local.

Cuánto espacio te pide la norma para el pasillo de acceso

La profundidad del banco decide, hasta un umbral. Por debajo de él, decide el umbral. Pon la profundidad del bastidor y di por cuántos lados tienes pasillo de acceso:

cm

Los pasillos de acceso van

Anchura libre mínima0,90 m
1,5 × la profundidad de la batería0,90 m
Umbral mínimo para la configuración elegida0,80 m
Espacio libre entre filas y respecto a las paredes50 mm

Manda la profundidad: 1,5 × la profundidad supera el umbral mínimo, así que el umbral ya no añade nada.

La anchura resultante es libre — se mide entre obstáculos, no entre ejes. Los 50 mm para la circulación del aire son un requisito enunciado aparte en el mismo apartado, no una parte de la anchura del pasillo de acceso.

Litio-ion: otro régimen, y está escrito para almacenamiento

El Art. 2.4.19.4 es el único sitio del subcapítulo donde aparece el litio-ion, y todos sus apartados hablan de espacios de almacenamiento de baterías, no de un banco en servicio. La distinción cuenta el día en que alguien te enseña el artículo en el móvil para imponerte 20 m² por una batería colgada en la pared:

  • Con instalación automática de extinción por rociadores conforme a SR EN 12845: superficie de almacenamiento limitada a 20 m² como máximo, altura de almacenamiento a 1,80 m, zonas separadas por pasillos de al menos 3,00 m de anchura y estado de carga de la batería mantenido como mucho en el 60 %.
  • Con rociadores de respuesta rápida (SR EN 12845 y SR EN 12259-13 o reglamentación equivalente): los mismos 20 m², pero la altura de almacenamiento sube a tres niveles, 4,50 m como máximo en estanterías o paletizadas, sin otras mercancías encima, y las zonas pueden llegar a 12 m de altura. El rociador mejor te compra altura, no superficie.
  • Sin instalaciones automáticas de rociadores: los locales o construcciones de almacenamiento se usan especialmente y solo para ese fin, y los contenedores o carcasas situados en el exterior deben ser incombustibles y quedar a 6 m como mínimo de otros equipos, edificios, estructuras y depósitos.
  • Por encima de todas las variantes: detección de humo y de monóxido de carbono, sistemas de evacuación de humos y, como recomendación, extinción por inundación total conforme al reglamento correspondiente.

Fíjate en lo que falta en el artículo: ningún requisito de ventilación para el hidrógeno. Tiene lógica — la clasificación del 2.4.19.1 está hecha sobre el desprendimiento de gases de la electrólisis, y las celdas de litio no entran ahí. Su riesgo es otro, el embalamiento térmico, y el reglamento lo trata con detección, evacuación de humos y distancias, no con caudal de aire.

Cómo es el local, de las paredes a la puerta

El Art. 2.4.19.5 alin. (1) es el artículo de fondo y el más largo del subcapítulo. De él se retiene: paredes y forjados de al menos REI 180 clase A1, con huecos de comunicación a través de antecámara ventilada en sobrepresión y puertas EI₂ 90-C3 S200; pavimento que no produzca chispas al recibir golpes, plano, capaz de soportar el peso del banco, y con electrolito líquido impermeable o bien con bastidores y bordillo estanco de 10 cm como mínimo; prohibido situarlo debajo de baños, lavaderos, aseos u otros locales húmedos; altura libre de 2,10 m como mínimo y con al menos 75 cm por encima de la batería montada sobre bancada; ventanas protegidas con reja o de vidrio armado; puertas que abren hacia fuera, dotadas de manillas o de barras antipánico. La carpintería y sus accionamientos entran bajo la Directiva 2014/34/UE — ATEX. Quien se salta este artículo se queda con las distancias del alin. (4) y sin el local donde ponerlas.

La ventilación no depende del estado de la batería

El Art. 2.4.19.5 alin. (1) lo dice de una forma que merece citarse tal cual en la memoria técnica: las salas de baterías deben estar ventiladas, tanto si las baterías están en carga como si están en descarga o en reposo. No «mientras se cargan». El texto íntegro está en el bloque de arriba.

El caudal no se estima a ojo. El Art. 2.4.19.7 alin. (3) remite a SR EN IEC 62485-2, y el apartado (4) liga la potencia de carga al volumen del local: el volumen libre debe ser de al menos 2,5 veces el caudal horario de aire necesario para la ventilación. Por debajo de eso, ventilación natural organizada o mecánica. El apartado (2) habla también de la carcasa de la batería, no solo del local — un armario cerrado tiene el mismo problema a menor escala.

El Art. 2.4.19.6 resuelve además la pregunta práctica «¿de verdad hace falta antecámara ventilada en sobrepresión?». Se admite el acceso directo en tres situaciones: cuando se hace desde el exterior, con medidas contra la lluvia y la nieve, mediante una marquesina o retranqueando la entrada respecto a la línea de las paredes; cuando los elementos son del tipo cerrado con recombinación y el acceso se hace desde un local de paso o desde un pasillo sin instalaciones tecnológicas, donde el personal no trabaja de forma permanente; y cuando las baterías son estancas.

¿Y en casa? Qué está claro y qué no está zanjado

El subcapítulo se llama, en el texto del reglamento, «Conformări, instalaţii şi echipamente specifice camerelor pentru bateriile de acumulatoare» — disposiciones específicas de las salas de baterías. Está escrito para salas de baterías. Un módulo LiFePO4 de 10 kWh colgado en la pared del pasillo no se convierte en sala de baterías por tener muchos kWh.

Lo que está claro en el texto: la regla de partida es el local dedicado, y las excepciones que existen están escritas para locales y espacios de producción. Lo que no está zanjado: la vivienda no aparece ni en la regla ni en las excepciones; la clasificación del 2.4.19.1 está hecha sobre el desprendimiento de gases de la electrólisis, y el litio no aparece hasta el 2.4.19.4, y allí para almacenamiento.

En la práctica eso significa que la respuesta para una vivienda no se saca del 2.4.19 por analogía, sino de las instrucciones del fabricante de la batería y de la conversación con el verificador de proyecto, antes de taladrar la pared. Lo que puedes hacer de todos modos, sin interpretar nada: ventilar el espacio, no montar la batería en un dormitorio ni debajo de un baño o un lavadero, ponerla sobre un soporte incombustible, dejarle acceso por todo el perímetro y señalizarla de forma visible. Nada de eso te lo puede reprochar nadie.

Las citas están reproducidas palabra por palabra de P 118/1-2025, aprobado por Ordinul MDLPA nr. 267 din 28 februarie 2025 y publicado en Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 și 204 bis din 10 martie 2025. Dos observaciones de fidelidad, para que no parezcan erratas de transcripción: en el Art. 2.4.19.4 la numeración de los apartados salta directamente del (3) al (5), exactamente como aparece en el texto; y los 1,80 m del Art. 2.4.19.3 alin. (5) están dados como ejemplo de solución, no como umbral impuesto.

Ejercicios

Practica el dimensionamiento off-grid

Tres niveles, sobre las fórmulas y los factores de la lección de sistemas aislados.

Nivel 1

Elige la opción correcta

Decisiones de diseño, sin cálculo.

El mes de dimensionamiento

Cabaña habitada todo el año, sin conexión a la red.

Paso 1: ¿Qué mes usas como base de cálculo?

Adónde se va la energía

La cadena de rendimientos del curso: cable, regulador, batería, distribución, inversor, envejecimiento, suciedad, temperatura, diodos.

Paso 1: De 1 kWh producido por los módulos, ¿cuánto llega al receptor?

Qué determina la batería

Consumo de 25 kWh/día, con un pico de 10 kW cuando arrancan varios receptores a la vez.

Paso 1: ¿Qué fija la capacidad del banco?

Nivel 2

Calcula paso a paso

Tienes pistas si te atascas.

La potencia pico necesaria

Casa de vacaciones con 3 kWh/día, en diciembre, con 2 horas solares pico al día. Los factores del curso: 0,98 · 0,98 · 0,90 · 0,98 · 0,90 · 0,95 · 0,88 · 0,92 · 0,99.

Paso 1: ¿Cuál es el rendimiento total del sistema?

La capacidad del banco de baterías

El mismo consumo de 3 kWh/día, dos días de almacenamiento, sistema de 48 V, profundidad máxima de descarga 0,5, inversor con 0,9 y cables con 0,98.

Paso 1: ¿Qué capacidad en amperios-hora necesitas?

Ah

El regulador de carga

Dos cadenas en paralelo, cada una con módulos de Isc = 11,15 A.

Paso 1: ¿Qué corriente mínima tiene que soportar el regulador?

A
Nivel 3

Resuelve por tu cuenta

Una sola respuesta final.

Sistema aislado más grande

Consumo de 5 kWh/día, mes de dimensionamiento con 1,8 horas solares pico, rendimiento total 0,58. ¿Qué potencia pico necesitas, en Wp?

Wp

La capacidad que impone el pico

Un pico de 6 kW, con una tasa máxima de descarga de 0,3 de la capacidad por hora. ¿Qué capacidad mínima exige el criterio de potencia, en kWh?

kWh

Banco a 24 V

Consumo de 4 kWh/día, tres días de almacenamiento, sistema de 24 V, profundidad máxima de descarga 0,6, inversor 0,9, cables 0,98. ¿Qué capacidad necesitas, en Ah?

Ah

Debate

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Simulador de colocación en tejado